Строение земной коры и рельеф презентация

Содержание

02/21/2020 МОУ СОШ № 53 Челябинск

Слайд 102/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Строение земной коры и рельеф
География
7

класс

Слайд 202/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск


Слайд 302/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск

Цели и задачи урока:
Усвоить особенности строения, рельефа и полезных ископаемых мира.
Отработать и закрепить приём сопоставления карты «Строение земной коры» и физической карты мира.
Продолжать формирование умения сравнивать, обобщать и делать выводы.

Слайд 402/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск


Слайд 502/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Расскажите о внутреннем строении Земли


Слайд 602/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск


Слайд 702/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Какой тип строения Земной коры представлен на

рисунке, что вы можете о нем рассказать?

Слайд 802/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Какой тип строения Земной коры представлен на

рисунке, что вы можете о нем рассказать?

Слайд 902/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Назовите литосферныеплиты


Слайд 1002/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Назовите границы литосферных плит
А
Б
Г
В
Д
Е


Слайд 1102/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Литосферные плиты.
Более 90% поверхности Земли покрыто 13-ю

крупнейшими литосферными плитами:
Австралийская плита
Антарктическая плита
Аравийский субконтинент
Африканская плита
Евразийская плита
Индостанская плита
Плита Кокос
Плита Наска
Тихоокеанская плита
Плита Скотия
Северо-Американская плита
Южно-Американская плита
Филиппинская плита
Плиты среднего размера:
Плита Хуан де Фука
Охотская плита
Карибская плита

Исчезнувшие плиты:
Плита Фараллон
Плита Кула
Исчезнувшие океаны:
Тетис
Панталасса
Палеоазиатский океан
Палеоуральский океан
Суперконтиненты:
Пангея УльтимаПангея Ультима или Амазия будущий суперконтинент.
Пангея
Гондвана
Лавразия
Родиния
Нуна
Склавия


Слайд 1202/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Пангея Ультима или Амазия будущий суперконтинент


Слайд 1302/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Океаническая зона спрединга Рифтовая зона


Слайд 1402/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Зона спрединга
спрединг (от англ. spread — растягивать,

расширять) — геодинамический процесс — растягивать, расширять) — геодинамический процесс растяжения, выражающийся в импульсивном и многократном раздвигании блоков литосферы — растягивать, расширять) — геодинамический процесс растяжения, выражающийся в импульсивном и многократном раздвигании блоков литосферы и в заполнении высвобождающегося пространства магмой, генерируемой в мантии — растягивать, расширять) — геодинамический процесс растяжения, выражающийся в импульсивном и многократном раздвигании блоков литосферы и в заполнении высвобождающегося пространства магмой, генерируемой в мантии, а также твердыми протрузиями мантийных перидотитов.

Возраст океанической коры. Самая молодая (обозначена красным) — вдоль центров спрединга.


Слайд 1502/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Зона коллизий
Ороген – процесс образования гор.


Слайд 1602/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Зона субдукции


Слайд 1702/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Зона субдукции — место, где океаническая кора

погружается в мантию.

К зонам субдукции приурочено большинство землетрясенийК зонам субдукции приурочено большинство землетрясений и множество вулканов.
Геоморфологическим выражением зон субдукции являются глубоководные желоба.

Другие названия зоны субдукции: сейсмофокальная зона, так как в ней сосредоточено большинство глубокофокусных землетрясений, или зона Заварицкого Беньофа Вадати, зона Беньофа, зона Вадати по именам ученых, которые выделили эту особую зону. Поводом для этого стали сейсмические данные, которые показали, что фокусы землетрясений располагаются все глубже по направлению от глубоководного желоба к континенту. Зона субдукции хорошо прослеживается на сейсмотомаграфических порфилях, по крайней мере до границы верхней и нижней мантии (670 км).

С зонами субдукции связаны две широко распространенные геодинамических обстановкиС зонами субдукции связаны две широко распространенные геодинамических обстановки: Активные континентальные окраины и островные дугиС зонами субдукции связаны две широко распространенные геодинамических обстановки: Активные континентальные окраины и островные дуги. В классическом варианте зона субдукции реализуется в случае взаимодействия двух океанических или океанической и континентальной плит. Однако, в последние десятилетия выявлено, что при коллизии континентальных литосферных плит, также имеет место поддвиг одной литосферной плиты под другую, это явление получило название континентальной субдукции. Субдукция является одним из основных геологических режимов. При общей протяженности современных конвергентных границ плит около 57 000 километров, 45 000 из них приходится на субдукционные, остальные 12 000 — на коллизионные.

В зонах субдукции происходят наиболее сильные землетрясения и цунами.
Нагромождение тектонических пластин, сорванных с субдуцирующей литосферной плиты, называется аккреционной призмой.

Наиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океанеНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: ЯпонияНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: Япония, Курильские островаНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: Япония, Курильские острова, КамчаткаНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: Япония, Курильские острова, Камчатка, Алеутские островаНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: Япония, Курильские острова, Камчатка, Алеутские острова, побережье Северной АмерикиНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: Япония, Курильские острова, Камчатка, Алеутские острова, побережье Северной Америки, побережье Южной АмерикиНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: Япония, Курильские острова, Камчатка, Алеутские острова, побережье Северной Америки, побережье Южной Америки. Также зонами субдукции являются СуматраНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: Япония, Курильские острова, Камчатка, Алеутские острова, побережье Северной Америки, побережье Южной Америки. Также зонами субдукции являются Суматра и ЯваНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: Япония, Курильские острова, Камчатка, Алеутские острова, побережье Северной Америки, побережье Южной Америки. Также зонами субдукции являются Суматра и Ява в ИндонезииНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: Япония, Курильские острова, Камчатка, Алеутские острова, побережье Северной Америки, побережье Южной Америки. Также зонами субдукции являются Суматра и Ява в Индонезии, Антильские островаНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: Япония, Курильские острова, Камчатка, Алеутские острова, побережье Северной Америки, побережье Южной Америки. Также зонами субдукции являются Суматра и Ява в Индонезии, Антильские острова в Карибском мореНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: Япония, Курильские острова, Камчатка, Алеутские острова, побережье Северной Америки, побережье Южной Америки. Также зонами субдукции являются Суматра и Ява в Индонезии, Антильские острова в Карибском море, Южные Сандвичевы островаНаиболее известные зоны субдукции находятся в Тихом океане: Япония, Курильские острова, Камчатка, Алеутские острова, побережье Северной Америки, побережье Южной Америки. Также зонами субдукции являются Суматра и Ява в Индонезии, Антильские острова в Карибском море, Южные Сандвичевы острова, Новая Зеландия и др.


Слайд 1802/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Трансформный разлом


Слайд 1902/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Первый суперконтинент — МОНОГЕЯ. 2,5—2,4 миллиардов лет назад.



Блоки: Ав — Австралия; САм и ЮАм — Северная и Южная Америки; Ан — Антарктида; ЗАф — Западная Африка; Аф — Африка; Ев — Европа; Ин — Индия; К — Северный и Южный Китай; Сб — Сибирь


Слайд 2002/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
2,2 миллиарда лет назад. Распад МОНОГЕИ.
Kз — Казахстан;

ЮАф — Южная Африка; ЦАф — Центральная Африка; Kт — Китай; остальные обозначения — см. выше

Слайд 2102/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
1,8 миллиарда лет назад. Образуется новый суперконтинент —

МЕГАГЕЯ.

Слайд 2202/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Около 1,4 миллиарда лет назад. Распад МЕГАГЕИ.
Бв —

Байкало-Витимский блок (остальные обозначения — см. выше)

Слайд 2302/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Суперконтинент МЕЗОГЕЯ Около 1 миллиарда лет назад.


Суперконтинент МЕЗОГЕЯ, постепенно возникший в результате сближения блоков прежде распавшейся Мегагеи (Тш — Тянь-шаньский блок)


Слайд 2402/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Распад МЕЗОГЕИ на ЛАВРАЗИЮ и ГОНДВАНУ.
800—750 миллионов

лет назад. Мн — Монгольская плита; Ам — Амурская плита; Ир — Иранская плита

Слайд 2502/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Распад ЛАВРАЗИИ И ГОНДВАНЫ.
650 миллионов лет назад.

Распад ЛАВРАЗИИ И ГОНДВАНЫ. Ар — Аравийская плита

Слайд 2602/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Пангея
Около 200 миллионов лет назад. Вновь суперконтинент

(в прошлом — последний) — ПАНГЕЯ

Слайд 2702/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Распад ПАНГЕИ
Около 60 миллионов лет назад.

Распад ПАНГЕИ

Слайд 2802/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Настоящее и будущее
Через 50 млн. лет
Тень -

сдвиг

Слайд 2902/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск






Слайд 3002/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Задание:
Используя карту «Строение

земной коры» и физическую карту мира, установите зависимость между строением земной коры и размещением крупных форм рельефа по территории земного шара.
Данные отразите в таблице.

Слайд 3102/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Заполните таблицу по образцу не менее 10

примеров


Прикаспийская низменность

Русская равнина (р. Дон)


Слайд 3202/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
-
Среднесибирское
плоскогорье
Плато Путорана
Анабарское плато


Слайд 3302/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Великая Китайская равнина
– вид из космоса


Слайд 3402/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Плоскогорье Декан
Индо-Гангская
низменность


Слайд 3502/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Делаем выводы:
На материках гораздо больше равнин и

они тянутся на тысячи километров.

Слайд 3602/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Горные пояса
Кавказ
Гималаи
Альпы


Слайд 3702/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Ключевская Сопка
Фудзияма
Кракатау
Тихоокеанское
огненное
кольцо


Слайд 3802/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск


Уральские горы


Скандинавские горы


Слайд 3902/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Горы других материков


Слайд 4002/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Делаем выводы:
Евразия единственный материк, вершины которого поднимаются

выше 7000 метров.

Сначала были горы, горы были всегда. Они росли вверх, туда, где холод и вечный покой. Накрылись ледяными шапками, нахмурили свои каменные брови, прикрыли свои глаза и уснули на многие миллионы лет, лишь иногда встряхиваясь и поёживаясь, наверное, от каких-то одним им ведомых снов.


Слайд 4102/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
.
Джомолунгма 8848 м
Высочайшая вершина
мира
Мёртвое море
(-405

м.) – глубочайшая
впадина на суше

Самая длинная
горная страна – 9000 км


Слайд 4202/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Марианская впадина -11 022м
Марианская впадина, или Марианский жёлоб —

океаническая впадина на западе Тихого океана, являющаяся глубочайшим из известных на Земле географических объектов. Географические координаты объекта — , 142.2 11°21′ с. ш. 142°12′ в. д. / 11.35° с. ш. 142.2° в. д. — океаническая впадина на западе Тихого океана, являющаяся глубочайшим из известных на Земле географических объектов. Географические координаты объекта — , 142.2 11°21′ с. ш. 142°12′ в. д. / 11.35° с. ш. 142.2° в. д. (G) — океаническая впадина на западе Тихого океана, являющаяся глубочайшим из известных на Земле географических объектов. Географические координаты объекта — , 142.2 11°21′ с. ш. 142°12′ в. д. / 11.35° с. ш. 142.2° в. д. (G). Названа по находящимся рядом Марианским островам.
Первые данные о глубине получены английским судном «Чэлленджер» в 1951 году, которая, согласно отчёту была 10 863 м.[1]Первые данные о глубине получены английским судном «Чэлленджер» в 1951 году, которая, согласно отчёту была 10 863 м.[1] По результатам измерений, проведённых в 1957 году во время 25-го рейса советского НИС «Витязь»Первые данные о глубине получены английским судном «Чэлленджер» в 1951 году, которая, согласно отчёту была 10 863 м.[1] По результатам измерений, проведённых в 1957 году во время 25-го рейса советского НИС «Витязь», максимальная глубина впадины — 11 022 м (по другим данным 11 030 м). Исследования 1995 года показали, что она составляет около 10 920 м.[2]Первые данные о глубине получены английским судном «Чэлленджер» в 1951 году, которая, согласно отчёту была 10 863 м.[1] По результатам измерений, проведённых в 1957 году во время 25-го рейса советского НИС «Витязь», максимальная глубина впадины — 11 022 м (по другим данным 11 030 м). Исследования 1995 года показали, что она составляет около 10 920 м.[2] Таким образом, глубочайшая точка впадины, именуемая «Бездной ЧелленджераПервые данные о глубине получены английским судном «Чэлленджер» в 1951 году, которая, согласно отчёту была 10 863 м.[1] По результатам измерений, проведённых в 1957 году во время 25-го рейса советского НИС «Витязь», максимальная глубина впадины — 11 022 м (по другим данным 11 030 м). Исследования 1995 года показали, что она составляет около 10 920 м.[2] Таким образом, глубочайшая точка впадины, именуемая «Бездной Челленджера» (англ. Challenger Deep) находится намного дальше от уровня моря) находится намного дальше от уровня моря, чем гора Эверест — над ним.
Впадина протянулась вдоль Марианских острововВпадина протянулась вдоль Марианских островов на 1500 км; она имеет V-образный профиль, крутые (7—9°) склоны, плоское дно шириной 1—5 км, которое разделено порогами на несколько замкнутых депрессий. У дна давление воды достигает 108,6 МПа, что более чем в 1100 раз больше нормального атмосферного давления на уровне Мирового океанаВпадина протянулась вдоль Марианских островов на 1500 км; она имеет V-образный профиль, крутые (7—9°) склоны, плоское дно шириной 1—5 км, которое разделено порогами на несколько замкнутых депрессий. У дна давление воды достигает 108,6 МПа, что более чем в 1100 раз больше нормального атмосферного давления на уровне Мирового океана. Впадина находится на границе стыковки двух тектонических плитВпадина протянулась вдоль Марианских островов на 1500 км; она имеет V-образный профиль, крутые (7—9°) склоны, плоское дно шириной 1—5 км, которое разделено порогами на несколько замкнутых депрессий. У дна давление воды достигает 108,6 МПа, что более чем в 1100 раз больше нормального атмосферного давления на уровне Мирового океана. Впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плитаВпадина протянулась вдоль Марианских островов на 1500 км; она имеет V-образный профиль, крутые (7—9°) склоны, плоское дно шириной 1—5 км, которое разделено порогами на несколько замкнутых депрессий. У дна давление воды достигает 108,6 МПа, что более чем в 1100 раз больше нормального атмосферного давления на уровне Мирового океана. Впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту.

Слайд 4302/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Срединно-океанические хребты Mid-oceanic ridges
Срединно-океанические хребты - мощные

горные системы в пределах ложа океана, образующие единую общемировую систему, протягивающуюся по дну всех океанов: Срединно-Атлантический хребет, Центрально-Индийский хребет, Восточно-Тихоокеанское поднятие и др. Общая длина срединно-океанических хребтов составляет свыше 60 тыс. км, ширина - до 2000 км, относительная высота - 3-4 тыс. м.; отдельные вершины поднимаются над уровнем океана в виде вулканических островов.
Склоны и гребни срединно-океанических хребтов сильно расчленены, вдоль оси хребтов простираются глубокие рифтовые впадины; характерны многочисленные поперечные разломы. Для срединно-океанических хребтов характерны разрывы в земной коре, активный вулканизм, высокая сейсмичность.


Слайд 4402/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Черной линией показан
срединно-океанический
хребет в Атлантическом
океане.
На рисунке

сверху
его образование

Слайд 4502/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Делаем выводы:
На земном шаре значительные перепады высот.


Самые большие в Евразии
Здесь расположены самые высокие на Земле горы Гималаи (8848 м.) и самая глубокая на суше впадина Мёртвого моря (-405 м.).
Самый глубокий океан мира – Тихий.
Здесь расположена Марианская впадина.

Слайд 4602/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Проблема:
Чем объяснить
разнообразие
земной поверхности?


Слайд 4702/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Делаем выводы.
Движение литосферных плит
Границы литосферных плит
А.
.
.
Б.
Евразийская плита
Тихоокеанская

плита

Слайд 4802/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск

Думаем, размышляем!


Как организмы, которые обитали миллионы лет назад только в древних океанах, могли оказаться на высочайших горах Земли далеко от океана на высоте более 4000 метров?
Принимаются все гипотезы!


Слайд 4902/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Делаем выводы:
Евразийская плита
Африканско-Аравийская плита
Индо- Австралийская плита
Северо-Американская плита
Южно-Американская

плита
Антарктическая плита
Тихоокеанская плита

А.

Б.

В.


Слайд 5002/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Опережающее творческое задание.
Реферат – размышление на тему:


«Человечество, взятое в
целом, становится мощной
геологической силой…» В. Вернадский

Слайд 5102/21/2020
МОУ СОШ № 53 Челябинск
Использованные материалы:
Снимки земной поверхности из космоса, полученные

через программу Google Earth
Сайт государственного геологического музея им. В.И. Вернадского
Фотографии взяты из сайтов
Иллюстрации были отобраны с помощью поисковика Яндекс.
www. bakanova.ru
www. wikipedia. ru
www. rgo. geography. Ru
www.astronet.ru
www.sgm.ru/rus



Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика